RU176294U1 - Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды - Google Patents

Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды Download PDF

Info

Publication number
RU176294U1
RU176294U1 RU2017122515U RU2017122515U RU176294U1 RU 176294 U1 RU176294 U1 RU 176294U1 RU 2017122515 U RU2017122515 U RU 2017122515U RU 2017122515 U RU2017122515 U RU 2017122515U RU 176294 U1 RU176294 U1 RU 176294U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
discharge pipe
water
disinfection
aerated water
pipe
Prior art date
Application number
RU2017122515U
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Владимировна Небыльцова
Татьяна Николаевна Ильина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2017122515U priority Critical patent/RU176294U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176294U1 publication Critical patent/RU176294U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к санитарной обработке воды, технике обеззараживания от микроорганизмов. Может быть использована в процессах водоподготовки с целью обеззараживания воды, ее аэрирования, умягчения, осветления, биотехнологии, медицине, экологии и др.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности кавитационного обеззараживания аэрированной воды.
Это достигается тем, что устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды содержит всасывающий трубопровод (1) с установленной в нем эжекторной трубкой(2), соединенный с центробежным насосом(5), и нагнетательный трубопровод(8). Устройство имеет сужающееся сопло(7), соединенное с одной стороны с дополнительным трубопроводом(б), который соединен с центробежным насосом, а с другой стороны соединенное с нагнетательным трубопроводом(11).
Для достижения максимальной эффективности кавитационного обеззараживания аэрированной воды сужающееся сопло (7) может быть выполнено в виде коноидального насадка.
При необходимости удаления из потока аэрированной воды взвешенных частиц в днище нагнетательного трубопровода может быть выполнено отверстие, в котором установлена решетка (9), а в месте ее установки жестко присоединен бункер (10).
Для удаления из потока аэрированной воды мелких взвешенных частиц к верхней стенке нагнетательного трубопровода после бункера может быть присоединена перегородка (11), высотой 2/3 диаметра нагнетательного трубопровода.

Description

Полезная модель относится к санитарной обработке воды, технике обеззараживания от микроорганизмов. Может быть использована в процессах водоподготовки с целью обеззараживания воды, ее аэрирования, умягчения, осветления, биотехнологии, медицине, экологии и др.
Ближайшим по технической сущности решением, принятым за прототип, является устройство для обеззараживания воды, описанное в способе обеззараживания воды [заявка на изобретение RU №94025801 А1, дата публикации 27.06.1996]. Основная конструкция устройства состоит из всасывающего трубопровода с установленной в нем эжекторкой трубкой, соединенного входным патрубком с центробежным насосом, который соединен выходным патрубком с нагнетательным трубопроводом.
С существенными признаками полезной модели совпадает следующая совокупность признаков прототипа: всасывающий трубопровод с установленной в нем эжекторной трубкой, соединенный с центробежным насосом, и нагнетательный трубопровод.
К недостаткам прототипа можно отнести резкое снижение эффекта обеззараживания из-за влияния избыточных пузырьков воздуха. Кроме того, наблюдается отрицательное явление «захлебывания» насоса и уменьшение степени обеззараживания из-за ограниченного кавитационного эффекта в зоне рабочего колеса центробежного насоса. Наличие в потоке аэрированной воды взвешенных частиц, не удаляющихся из системы, оказывают негативное влияние на ее свойства и, соответственно, снижает эффективность кавитационного обеззараживания.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности кавитационного обеззараживания аэрированной воды.
Это достигается тем, что устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды содержит всасывающий трубопровод с установленной в нем эжекторной трубкой, соединенный с центробежным насосом, и нагнетательный трубопровод. Устройство имеет сужающееся сопло, соединенное с одной стороны с дополнительным трубопроводом, который соединен с центробежным насосом, а с другой стороны соединенное с нагнетательным трубопроводом.
Для достижения максимальной эффективности кавитационного обеззараживания аэрированной воды сужающееся сопло может быть выполнено в виде коноидального насадка.
При необходимости удаления из потока аэрированной воды взвещенных частиц в днище нагнетательного трубопровода может быть выполнено отверстие, в котором установлена решетка, а в месте ее установки жестко присоединен бункер.
Для удаления из потока аэрированной воды мелких взвешенных частиц к верхней стенке нагнетательного трубопровода после бункера может быть присоединена перегородка, высотой 2/3 диаметра нагнетательного трубопровода.
Заявителем не обнаружены источники информации, содержащие аналогичную совокупность основных признаков, заявленных в формуле устройства, что позволяет сделать вывод о соответствии предложенного технического решения критерию «новизна».
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 представлено устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды.
Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды содержит всасывающий трубопровод 1 с установленной в нем эжекторной трубкой 2, имеющей регулирующий вентиль 3 с расходомером воздуха 4. Всасывающий трубопровод 1 соединен, например входным патрубком, с центробежным насосом 5, который соединен, например выходным патрубком, с дополнительным трубопроводом 6. Дополнительный трубопровод соединен, например сваркой, с сужающим соплом 7. С другой стороны сужающего сопла присоединен, например сваркой, нагнетательный трубопровод 8. В его днище, имеется отверстие, в котором установлена решетка 9. К днищу нагнетательного трубопровода 8 в месте ее установки жестко присоединен, например сваркой, бункер 10. К верхней стенке нагнетательного трубопровода 8 после бункера 10 жестко присоединена, например сваркой, перегородка 11 высотой 2/3 диаметра нагнетательного трубопровода. Также на нагнетательном трубопроводе установлены датчики давления 12, расхода 13 и температуры 14 воды.
Принцип работы устройства заключается в следующем. Вода подается во всасывающий трубопровод 1, в который через эжекторную трубку 2 подается кислород. Происходит аэрация воды. Расход эжектируемого воздуха устанавливается регулирующим вентилем 3 с расходомером воздуха 4. Аэрированная вода поступает в центробежный насос 5. На лопатках его рабочего колеса создается зона пониженного давления и образуется кавитационный поток, приводящий к обеззараживанию аэрированной воды, разрушению взвешенных примесей, уничтожению микроорганизмов. После центробежного насоса аэрированнная вода попадает в дополнительный трубопровод 6, в котором происходит стабилизация потоков. По дополнительному трубопроводу 6 аэрированная вода поступает в сужающееся сопло 7, при прохождении через которое вновь создается зона пониженного давления, что приводит к возникновению кавитационного потока и дополнительной ступени обеззараживания аэрированной воды. Гидроудары, сопровождающие кавитационный поток, гриводят к разрушению микроорганизмов. Взвешенные частицы, находящиеся в потоке аэрированной воды, осаждаются на решетке 9, установленной в отверстии днища нагнетательного трубопровода. Мелкие взвешенные частицы при столкновении с перегородкой 11 под действием инерционных сил осаждаются на решетке 9. Измельченные в ходе кавитационной обработки, взвещенные частицы поступают в бункер 10, из которого затем окончательно удаляются. Это приводит к повышению эффективности кавитационного обеззараживания при неоднократном прохождении, аэрированной воды через устройство. Далее по нагнетательному трубопроводу 8, с установленными на нем датчиками давления 12, расхода 13 и температуры 14 воды для контроля параметров воды, обработанная аэрированная вода выводится из устройства.
Прохождение аэрированной воды через две ступени кавитационного обеззараживания - на лопатках центробежного насоса и в сужающемся сопле увеличивает эффективность работы устройства. Вывод из системы взвешенных частиц при неоднократном прохождении аэрированной воды через устройство также способствует повышению производительности устройства. Энеоргозатраты только на перекачку аэрированной воды и на подачу эжектируемого воздуха ведут к экономии электроэнергии. Повышенный экономический эффект достигается также за счет увеличения срока службы устройства.

Claims (4)

1. Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды, содержащее всасывающий трубопровод с установленной в нем эжекторной трубкой, соединенный с центробежным насосом, и нагнетательный трубопровод, отличающееся тем, что имеет сужающееся сопло, соединенное с одной стороны с дополнительным трубопроводом, который соединен с центробежным насосом, а с другой стороны соединенное с нагнетательным трубопроводом.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что сужающееся сопло выполнено в виде коноидального насадка.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в днище нагнетательного трубопровода выполнено отверстие, в котором установлена решетка, а в месте ее установки жестко присоединен бункер.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что к верхней стенке нагнетательного трубопровода после бункера присоединена перегородка высотой 2/3 диаметра нагнетательного трубопровода.
RU2017122515U 2017-06-26 2017-06-26 Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды RU176294U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122515U RU176294U1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122515U RU176294U1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176294U1 true RU176294U1 (ru) 2018-01-16

Family

ID=68235109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122515U RU176294U1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176294U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94025801A (ru) * 1994-07-12 1996-06-27 Волгоградский государственный технический университет Способ обеззараживания воды
US6200486B1 (en) * 1999-04-02 2001-03-13 Dynaflow, Inc. Fluid jet cavitation method and system for efficient decontamination of liquids
US20080017558A1 (en) * 2005-03-31 2008-01-24 Pollock David C Methods and Devices for Improved Aeration From Vertically-Orientated Submerged Membranes
RU142965U1 (ru) * 2013-12-16 2014-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евробион" Установка для очистки питьевой воды

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94025801A (ru) * 1994-07-12 1996-06-27 Волгоградский государственный технический университет Способ обеззараживания воды
US6200486B1 (en) * 1999-04-02 2001-03-13 Dynaflow, Inc. Fluid jet cavitation method and system for efficient decontamination of liquids
US20080017558A1 (en) * 2005-03-31 2008-01-24 Pollock David C Methods and Devices for Improved Aeration From Vertically-Orientated Submerged Membranes
RU142965U1 (ru) * 2013-12-16 2014-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евробион" Установка для очистки питьевой воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7913984B2 (en) Method and system for generating microbubble-contained liquid and microbubble generator to be assembled in the system
CN204352603U (zh) 封闭式连续流砂过滤器
CN102133509B (zh) 气液混合循环流产生装置
JP5532819B2 (ja) 散気装置の運転方法
KR100927673B1 (ko) 용존공기 분사식 가압부상조
US20100295192A1 (en) Aeration apparatus
JP2010155243A (ja) 旋回式微細気泡発生装置
CN107207287B (zh) 用于注入含有溶解气体的加压水的优化喷嘴
JP5372585B2 (ja) 気液溶解タンク
JP5871184B2 (ja) 散気装置の運転方法
RU176294U1 (ru) Устройство для кавитационного обеззараживания аэрированной воды
KR101130816B1 (ko) 초미세 기포 회전분사식 가압부상조
KR101475508B1 (ko) 기포발생장치
NZ803449A (en) Method and systems for oxygenation of water bodies
US9731252B2 (en) Aeration nozzle, and blockage removal method for said aeration nozzle
RU2385190C2 (ru) Гидроциклон
CN203820498U (zh) 污水泡沫光解处理器
CN215886634U (zh) 一种农村污水水流利用处理装置
RU49608U1 (ru) Кавитационный реактор
CN204897551U (zh) 一种曝气隔板式隔油池
RU2600353C2 (ru) Способ обработки воды и водных растворов и установка для его осуществления
RU221585U1 (ru) Сатуратор-сепаратор
HRP20220213A1 (hr) Sustav za zasićenje tekućina plinom i postupak za zasićenje tekućina plinom pomoću ovog sustava
JP2014000572A (ja) 散気装置の運転方法
RU2627369C1 (ru) Способ дегазации жидкости и устройство для его осуществления